[发明专利]前导序列的检测方法、装置、通信设备及可读存储介质在审
申请号: | 202110723445.2 | 申请日: | 2021-06-28 |
公开(公告)号: | CN113543351A | 公开(公告)日: | 2021-10-22 |
发明(设计)人: | 黄晓光 | 申请(专利权)人: | 广州慧睿思通科技股份有限公司 |
主分类号: | H04W74/00 | 分类号: | H04W74/00;H04W74/08 |
代理公司: | 深圳中一联合知识产权代理有限公司 44414 | 代理人: | 任敏 |
地址: | 510000 广东省*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 前导 序列 检测 方法 装置 通信 设备 可读 存储 介质 | ||
本发明适用于无线通信技术领域,提供了一种前导序列的检测方法、装置、通信设备及可读存储介质,包括:接收待检测的上行复用信号;基于物理上行共享信道的第一信号格式,对上行复用信号进行预处理,得到上行复用信号对应的复用频域信号;基于物理随机接入信道的第二信号格式,从复用频域信号中提取物理随机接入信道对应的剩余频域信号;根据预设的基准根序列以及剩余频域信号,得到基准根序列对应的功率时延谱;根据基准根序列对应的功率时延谱进行前导序列识别,生成检测结果。采用本发明能够简化了设备的硬件设计以及实现难度,通过生成基于基准根序列对应的功率时延谱以进行前导序列识别,提高前导序列检测的准确性,避免出现虚警检测的情况。
技术领域
本发明属于无线通信技术领域,尤其涉及前导序列的检测方法、装置、通信设备及可读存储介质。
背景技术
随着无线通信技术的不断发展,移动通信网络的制式越来越丰富,如长期演进(Long Term Evolution,LTE)网络系统,也被称为第三代合作伙伴计划(3rdGenerationPartnership Project,3GPP)LTE网络,和第五代合作伙伴计划(5G)网络以及新无线(NR)网络等,而物理随机接入信道(Physical Random Access Chanel,PRACH)是移动通信网络的物理层信道之一,用于传输终端信号的前导序列。
相关的前导序列检测方法,由于PRACH与物理上行共享信道(Physical UplinkShared Channel,PUSCH)在存在复合的频段。为了提高前导序列检测的准确性,避免出现虚警检测,基站会配置有两条独立的信号处理链路,分别为PUSCH中的数据/控制信号与PRACH中的随机接入信号进行处理。
发明内容
相关技术通过独立的链路处理PUSCH和PRACH的信号,会增加了基站的所需的链路数,增加了硬件设计的难度以及实现的复杂性,也提高了基站的造价成本。由此可见,现有的前导序列的检测技术,无法同时兼顾前导序列检测的准确性以及基站的硬件设计的简易性两个方面。
有鉴于此,本发明实施例提供了一种前导序列的检测方法、装置、通信设备及计算机可读存储介质,以解决现有的前导序列检测技术,无法同时兼顾前导序列检测的准确性以及通信设备的硬件设计的简易性两个方面的问题。
本发明实施例的第一方面提供了一种前导序列的检测方法,包括:
接收待检测的上行复用信号;所述上行复用信号包括物理上行共享信道的信号以及物理随机接入信道的信号;
基于所述物理上行共享信道的第一信号格式,对所述上行复用信号进行预处理,得到所述上行复用信号对应的复用频域信号;所述预处理包括删除所述上行复用信号中与所述物理上行共享信道的循环前缀时隙对应的信号,并对删除所述循环前缀时隙对应的信号后的上行复用信号进行傅里叶变换;
基于所述物理随机接入信道的第二信号格式,从所述复用频域信号中提取物理随机接入信道对应的剩余频域信号;
根据预设的基准根序列以及所述剩余频域信号,得到所述基准根序列对应的功率时延谱;
根据基准根序列对应的功率时延谱进行前导序列的识别,生成检测结果。
可选地,所述根据预设的基准根序列以及所述剩余频域信号,得到所述基准根序列对应的功率时延谱,包括:
对所述剩余频域信号进行傅里叶逆变换,得到关于物理随机接入信道的剩余时域信号;
根据所述第一信号格式,对所述剩余时域信号进行划分,得到与所述物理上行共享信道各个符号对应的信号段,并基于所述信号段的均值,得到与所述信号段对应的循环前缀时隙的补偿信号;
将各个所述信号段对应的所述补偿信号插入到所述剩余时域信号,得到所述物理随机接入信道的复原信号;
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